Vùng chống tĩnh điện - Electrostatic Protected Areas

Vùng chống tĩnh điện - Electrostatic Protected Areas


 EPA (Electrostatic Protected Areas) tạm dịch là Khu vực đã được bảo vệ tĩnh điện thường trực. Có nghĩa là đây là trạm làm việc đã được ngăn ngừa EOS/ESD, gọi là “Vùng Chống Tĩnh Điện”.

Một “Vùng Chống Tĩnh Điện” ngăn chặn sự sai hỏng cho các thành phần điện tử khi đang thực hiện các qui trình lắp ráp mà có hiện tượng Tĩnh điện hay đột biến điện áp xảy ra. “Vùng Chống Tĩnh Điện” còn phải được thiết kế để giúp chặn các rò rỉ điện từ các công cụ thiết bị cầm tay như máy hàn, máy đo, máy phát sóng…

Để bảo vệ ESD, “Vùng Chống Tĩnh Điện” cần một đường truyền dẫn tiếp đất để trung hòa tĩnh điện về mức 0 (zero) nhằm ngăn chặn hoàn toàn tất cả các hiện tượng phóng tĩnh điện vào thành phần điện tử, bên cạnh đó “Vùng Chống Tĩnh Điện” cần có một hoặc nhiều bề mặt có tính năng phân tán tĩnh điện để hạ giảm bớt mức tĩnh điện trước khi trung hòa qua đường truyền dẫn để giảm nhẹ thêm dòng xả qua dây tiếp đất.

Tiếp đất qua da của người vận hành trong “Vùng Chống Tĩnh Điện” là biện pháp phổ biến được sử dụng để trung hòa tĩnh điện phát sinh từ quần áo và cơ thể, cần chú ý dây tiếp đất phải phù hợp để tránh sự nguy hiểm rò rỉ điện từ thiết bị gây tai nạn lao động. Để an toàn, dây tiếp đất từ da được gắn nối tiếp một điện trở đủ lớn để xả chậm về mức trung hòa là 0V nhằm tránh tia lửa và nhiệt phát sinh, đồng thời cũng đủ đảm bảo an toàn cho người khi có rò rỉ điện. Bên cạnh đó cần thường xuyên khảo sát sự rò rỉ điện có thể xảy ra tại nơi làm việc để tránh các tai nạn đáng tiếc.

 Theo IPC-A610 thì điện trở và thời gian cho phép phóng điện tối đa để đảm bảo an toàn tĩnh điện như sau:
Tổng trở đo và thời gian xả tĩnh điện từ Người vận hành nối tiếp với,
_ Tấm lót sàn nhà đến dây tiếp đất là 1000 MΩ, < 1.0s (giây)
_ Tấm trải bàn đến dây tiếp đất là 1000 MΩ, < 1.0s (giây)
_ Dây đeo tiếp xúc da (cổ tay) là 100 MΩ, < 0.1s (giây)

Khi chúng ta ưu tiên đảm bảo an toàn cho Người vận hành thì có thể “ "Vùng Chống Tĩnh Điện” lại không đảm bảo về ngăn ngừa EOS/EDS cho sản phẩm và thiết bị, thì có thể bổ sung biện pháp trung hòa Tĩnh điện bằng cách thổi không khí có ion vào khu vực này.

Để duy trì ổn định và hiệu quả công năng của việc  chống tĩnh điện hãy chú ý không nên cho vào đây những “vật thể lạ” chưa xác định hay chưa kiểm định an toàn tĩnh điện. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra dây sườn máy, thiết bị đảm bảo tiếp xúc đất, bởi nếu dây này hở (open) có thể rò rỉ mức điện áp từ 80-100V. Giải pháp dùng mạch tự động dò hở đất của thiết bị là một lựa chọn tối ưu tuy nhiên sẽ phát sinh chi phí.

Cho nên một “Vùng Chống Tĩnh Điện” cụ thể như hình mô tả dưới đây với các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, vật liệu và con người trong khu vực này đều phải được quan tâm đến khía cạnh ESD



 Chú thích:
1. Băng keo phân định “Vùng Chống Tĩnh Điện”
2. Thảm xả tĩnh điện sàn nhà
3. Thùng rác
4. Thiết bị đo và đầu đo
5.Thảm mặt bàn đặt sản phẩm điện tử
6. Các điểm tiếp địa xả tĩnh điện
7. Máy nhả ion
8. Nước rửa sàn nhà (hỗ trợ tiếp xúc)
9. Nước rửa mặt thảm (hỗ trợ tiếp xúc)
10. Thảm kệ chứa
11. Hộp chứa linh kiện nhạy cảm ESD
12. Kiểm tra giày và ghi nhận
13. Ký hiệu “Vùng Chống Tĩnh Điện”
14. Nhãn dán và băng keo ESD
15. Máy kiểm tra dây đeo cổ tay
16. Dây cổ tay và đạp gót ESD
17. Trang phục tĩnh điện
18. Bao gói hàng ESD
19. Dây tiếp địa xả tĩnh điện
20. Băng dán định mức đầy rác
21. Hộp chứa sản phẩm
22. Gá giữ bảng mạch điện (chờ)
23. Cặp giữ hồ sơ/tài liệu

Bình Luận
Cùng danh mục: Kiến thức ngành điện

Nguồn cung cấp cho ứng dụng điện áp quá độ cấp III (OVC III)

24/03/2024 11:26:22 / Lượt xem: 147 / Người đăng: biendt

Khái niệm về cấp điện áp quá độ được sử dụng cho các thiết bị được cấp điện trực tiếp từ mạng điện thấp áp (<1000Vac). Một khái niệm tương tự cũng có thể được sử dụng cho các thiết bị được kết nối với các hệ thống khác, ví dụ như hệ thống viễn thông và dữ liệu. Cấp quá điện áp (OVC) chỉ định một mức độ quá áp tạm thời từ các nguồn như sét đánh hoặc nguồn điện không ổn định để xác định vị trí mà thiết bị điện hoặc nguồn cung điện được lắp đặt

PCB là gì? Phân loại, ứng dụng thực tế và phân biệt với FPCB

12/11/2023 10:35:38 / Lượt xem: 622 / Người đăng: biendt

PCB là một thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều trong lĩnh vực điện tử. Với nhiều ưu điểm, tính ứng dụng của PCB khá cao? Vậy, bảng mạch PCB là gì? Cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của mạch PCB như thế nào? Lĩnh vực điện, kỹ thuật điện có tính ứng dụng cao. Cải tiến trong kỹ thuật điện mang đến nhiều giải pháp cho công nghiệp, đời sống hiện đại. Nhiều công nghệ, thuật ngữ mới trong kỹ thuật điện tử ra đời, khiến nhiều người chưa cập nhật kịp thời.

Sự khác nhau giữa PLC Siemens S7-300 và S7-1500

01/11/2023 21:53:15 / Lượt xem: 441 / Người đăng: biendt

Được phát hành vào năm 2012, Siemens SIMATIC S7-1500 là sản phẩm kế thừa của Siemens PLC S7-300 lâu đời. Mặc dù chúng có thể hoán đổi cho nhau trong nhiều tình huống, thế hệ S7-1500 tích hợp các công nghệ mới nhất và tương lai vào một hệ thống tự động. Cả PLC S7-300 và S7-1500 đều có hình dạng và kích thước tương tự nhau và được chế tạo theo thiết kế mô-đun và đương nhiên có thể ở rộng. CPU, mô-đun I/O và mô-đun giao tiếp có thể được thêm vào khi cần thiết vào một bảng nối đa năng tiêu chuẩn có thể có kích thước phù hợp với dự án cụ thể của bạn.

Tìm hiểu Điện trở xả (Brake resistor) trong Biến tần

15/10/2023 08:11:09 / Lượt xem: 685 / Người đăng: biendt

Các ứng dụng cần thời gian tăng giảm tốc nhanh, quán tính tải lớn, chúng ta sẽ phải lắp thêm điện trở xả. Về cấu tạo của động cơ điện, loại vẫn hay sử dụng là động cơ 3 pha không đồng bộ. Trong động cơ sẽ có các cuộn dây, khi cấp điện, cuộn dây sẽ sinh ra từ trường. Với dòng điện xoay chiều biến đổi liên tục sẽ sinh ra từ trường làm quay động cơ. Khi tốc độ động cơ thay đổi đột ngột, đảo chiều hay vận hành không tải sinh ra hiện tượng động cơ được xem như một máy phát điện đưa điện ngược trở lại.

10 Lời khuyên và kinh nghiệm khi thiết kế kết nối IGBT trong thiết bị điện tử

02/10/2023 20:51:30 / Lượt xem: 499 / Người đăng: biendt

Bất kỳ cuộn cảm ký sinh trong DC-liên kết phải giảm thiểu. Quá áp có thể được hấp thụ bởi C-hoặc RCd giữa thiết bị đầu cuối chính (cộng và trừ) của các mô-đun năng lượng. Các dây ra kết nối giữa Gate driver Gate IGBT module phải được giữ càng ngắn càng tốt. Hệ thống dây điện kết nối giữa G-E phải được xoắn đôi để giảm thiểu lẫn nhau cảm ứng, như từ trường sẽ được bù lại bằng dòng điện bằng theo hướng ngược nhau.